СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАХОВИКОВ Российский патент 2003 года по МПК H02K15/02 H02K15/00 B23P15/02 

Описание патента на изобретение RU2216842C2

Предлагаемое техническое решение относится к машино- и/или приборостроению, а именно - к изготовлению высокоскоростных маховиков.

Маховики конструируются с многократным запасом прочности (отношение предела прочности или текучести материала к максимальным эксплуатационным нагрузкам). В связи с этим к материалу высокоскоростного маховика предъявляются весьма высокие требования по пределу текучести. Однако чрезмерно высокое упрочнение приводит к снижению пластических свойств металла. Существует парадокс: чем на больший предел прочности обрабатывается сплав, тем больше вероятность разрушения маховика от концентратора или случайного дефекта (трещина при термической обработке, дефект в поковке) даже при малых эксплуатационных нагрузках. Для обеспечения высоких пределов текучести и упругости с учетом необходимости сохранения удовлетворительной пластичности материала применяют дорогостоящие высоколегированные стали, такие как мартенситностареющие.

Известны способы изготовления высокопрочных маховиков путем намотки обода маховика высокопрочной лентой, проволокой [1]. К недостаткам этого способа следует отнести недостаточную жесткость конструкции, отсутствие монолитности ступицы с ободом.

Известен способ изготовления высокоскоростных вращающихся конструкций, когда с целью увеличения предела текучести и уменьшения микропластических деформаций материала бандажирующее кольцо предварительно деформируют в радиальном направлении до увеличения диаметра на 0,1-3% [2]. Такая деформация одновременно является и механическим испытанием кольца. Данный способ взят нами за прототип.

Недостатком известного способа является то, что для предварительной механической деформации такой конструкции, как маховик, требуется сложная технологическая оснастка. Кроме того, поля внутренних напряжений, созданные в материале маховика путем такой деформации, не являются оптимальными в отношении условия равномерной напряженности всех элементов маховика при его разгоне.

Заявляемое техническое решение имеет целью воздействие на материал маховика, обеспечивающее его оптимальное восприятие динамических нагрузок.

Задача решена следующим образом. Маховик, изготовленный из высокопластичного материала с относительно невысоким пределом текучести (50-120 кгс/мм2), после предварительной балансировки подвергается динамической формовке, т.е. разгону до скоростей, превышающих рабочую скорость в 1,5-2 раза и вызывающих пластическую деформацию материала и необратимое увеличение диаметра маховика на 0,1-3%. После динамической формовки маховик окончательно балансируют. Маховик может быть составным, с получаемым раскаткой напрессованным на обод упрочняющим кольцом. В этом случае динамическая формовка может проводиться до и/или после напрессовки.

От прототипа заявленный способ отличается тем, что предварительная пластическая деформация материала маховика осуществляется динамически, путем разгона до скоростей, существенно превышающих рабочие.

Динамическая формовка маховика увеличивает предел текучести материала на 5-50% и предел упругости - на 50-100%. Кроме того, благодаря пластической деформации, ориентированной в направлении действия эксплуатационных нагрузок, внутри маховика формируются благоприятные по величине и направлению поля напряжений, обеспечивающие равномерную напряженность всех элементов маховика при его работе. Динамическая формовка обеспечивает стабильность геометрии и балансировки. Одновременно эта операция является испытанием маховика на прочность.

Раскатанное кольцо по сравнению с массивной кованой заготовкой маховика имеет более высокие прочностные характеристики при той же пластичности. Будучи натянутым на обод маховика, оно снижает растягивающие напряжения, возникающие в маховике при разгоне.

Использование предлагаемого решения позволит применять для изготовления высокоскоростных маховиков экономнолегированные стали.

Пример 1. Маховик диаметром 300 мм изготовлен из поковки стали 12Х13, выбранной из-за возможности упрочняющей термической обработки без применения жидких закалочных сред (массивная деталь при закалке в воде или даже масле может треснуть), оптимального сочетания прочности и вязкости, высокой релаксационной стойкости, низкого газоотделения в вакууме. После упрочняющей термической (закалка на воздухе с обдувом вентилятором и последующим низким отпуском) и предварительной механической обработок маховик подвергнут динамической формовке разгоном до 12000 об/мин. После динамической формовки диаметр обода маховика увеличился на 0,3 мм. Последующий разгон до 11000 об/мин не привел к изменению геометрии и балансировки маховика.

Пример 2. Маховик диаметром 280 мм изготовлен из поковки стали 12Х13, подвергнут воздушной закалке и низкому отпуску. На него с натягом 0,5 мм напрессовано упрочняющее кольцо диаметром 300 мм из раскатанной кольцевой заготовки из стали 20Х13, закаленное на воздухе и отпущенное при 550oС. Собранный маховик подвергнут динамической формовке разгоном до 13000 об/мин. Последующий разгон до 12000 об/мин не привел к изменению геометрии и балансировки маховика.

Источники информации
1. Гулиа Н. В. Инерционные аккумуляторы энергии. - Воронеж: изд-во Воронежского ун-та, 1973, с.21-38, 122-127.

2. Патент РФ 2155430, МПК7 Н 02 К 15/03, 15/02, 21/14, 21/02, 1999.

Похожие патенты RU2216842C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОТОРА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 1999
  • Кириллов В.А.
  • Семенов В.Д.
RU2155430C1
КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ 2005
  • Гулин Олег Александрович
  • Липченко Юрий Николаевич
  • Сидоров Юрий Михайлович
  • Чижевский Олег Тимофеевич
RU2296810C2
СТАЛЬ ДЛЯ ЗВЕНЬЕВ ПАТРОННОЙ ЛЕНТЫ 2005
  • Гулин Олег Александрович
  • Липченко Юрий Николаевич
  • Сидоров Юрий Михайлович
  • Чижевский Олег Тимофеевич
RU2291219C2
СПОСОБ РОТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ 2011
  • Логунов Леонид Петрович
  • Поздняков Александр Викторович
  • Ромашин Михаил Сергеевич
RU2490085C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХПЛАСТИЧНОГО ЛИСТА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И ИЗДЕЛИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ НЕГО 2004
  • Фридляндер И.Н.
  • Сенаторова О.Г.
  • Сидельников В.В.
  • Легошина С.Ф.
  • Сухих А.Ю.
RU2246555C1
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ СНАРЯД 2007
  • Гулин Олег Александрович
  • Горчаков Борис Яковлевич
  • Есиев Руслан Умарович
  • Чижевский Олег Тимофеевич
  • Чмутенко Владимир Олегович
  • Хасанов Радик Шавкятович
RU2354919C1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ ЭТИХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 2003
  • Фридляндер И.Н.
  • Сенаторова О.Г.
  • Сидельников В.В.
  • Молостова И.И.
RU2235800C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ОБОЛОЧЕК, РАБОТАЮЩИХ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 2011
  • Трегубов Виктор Иванович
  • Заболотнов Владимир Михайлович
  • Хабаров Александр Николаевич
  • Ерохин Владимир Евгеньевич
RU2454307C1
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 2010
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Ткаченко Евгения Анатольевна
  • Антипов Владислав Валерьевич
  • Вахромов Роман Олегович
RU2443793C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОЛОЧКИ ТЕПЛООБМЕННИКА ИЗ АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2012
  • Кудашов Олег Георгиевич
  • Грибанов Александр Сергеевич
  • Нечитайлов Геннадий Иосифович
  • Гордон Анатолий Михайлович
  • Гладкова Любовь Дмитриевна
RU2503727C2

Реферат патента 2003 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАХОВИКОВ

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении высокоскоростных высокопрочных маховиков, обладающих многократным запасом прочности. Сущность изобретения: способ изготовления высокоскоростных маховиков из высокопластичного материала с относительно невысоким пределом текучести включает операции изготовления поковки, термообработки, предварительной механической обработки и предварительной балансировки. При этом согласно изобретению маховик подвергают динамической формовке - разгону до скоростей, превышающих рабочую скорость в 1,5-2 раза, и при необходимости последующей окончательной балансировке. Технический результат - обеспечение оптимального восприятия маховиком динамических нагрузок путем описанного выше динамического воздействия на материал маховика в процессе его изготовления. 1 з.п.ф-лы.

Формула изобретения RU 2 216 842 C2

1. Способ изготовления высокоскоростных маховиков из высокопластичного материала с относительно невысоким пределом текучести, включающий операции изготовления поковки, термообработки, предварительной механической обработки и предварительной балансировки, отличающийся тем, что маховик подвергают динамической формовке - разгону до скоростей, превышающих рабочую скорость в 1,5-2 раза, и при необходимости последующей окончательной балансировке. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что маховик с напрессованным на обод упрочняющим кольцом подвергают динамической формовке до и/или после напрессовки упрочняющего кольца.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2216842C2

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОТОРА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 1999
  • Кириллов В.А.
  • Семенов В.Д.
RU2155430C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОГО РОТОРА ТУРБИНЫ С ЧАСТЯМИ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1995
  • Ясухико Танака
  • Ясуми Икеда
  • Тсукаса Азума
  • Масауки Ямада
  • Йохи Тсуда
RU2136893C1
Ротор высокоскоростной электрической машины 1980
  • Адволоткин Николай Петрович
  • Лебедев Николай Иванович
SU955393A1
Ротор электрической машины 1988
  • Викулов Ананий Анисофорович
  • Кащеев Юрий Алексеевич
SU1582284A2
ВОЛНОВОД ДЛЯ КОНТАКТНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ В ПРОСВЕТЕ ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА 2013
  • Размахнин Евгений Владимирович
  • Лашук Николай Владимирович
  • Хышиктуев Баир Сергеевич
  • Лобанов Сергей Леонидович
  • Сепп Андрей Валентинович
RU2556519C2
Способ контроля прямолинейности поверхности 1986
  • Кайнер Григорий Борисович
SU1583738A1
ГУЛИА Н.В
Инерционные аккумуляторы энергии
- Воронеж: издательство Воронежского университета, 1973, с.21-28, 122-127.

RU 2 216 842 C2

Авторы

Даммер В.Х.

Кириллов В.А.

Лянзбург В.П.

Даты

2003-11-20Публикация

2001-03-22Подача